正在阅读《第六十九回 黄豌豆绿豌豆 孟德尔详察父和子 红果蝇白果蝇 摩尔根细究雌与雄》
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这就可以清楚地说明,在子一代时,隐性因子与显性因子结合,它被掩盖,所以全表现为显性(如高茎、深色)。但是掩盖并不一定消失,到子二代时,就可能出现纯显性因子结合、显隐性因子结合及纯隐性因子结合三种情况,它在比例上是1∶2∶1,但显、隐结合时外表仍是显性,所以显、隐的总比例就是3∶1。再往下繁殖一代时,显、隐结合的那一部分(即“2”)又可分成1∶2∶1,这样显性、隐性的遗传就会准确无误地永远传下去。这就说明,为什么高个子的父亲和矮个子的母亲所生的孩子,不一定都是他们的平均高度。否则,全世界的人早就是一样的高了。

一对性状杂交的子二代是3∶1,要是两对性状呢?比如黄色圆形种子和绿色皱皮种子,它们的子二代是什么样子呢?这就有四种情况:黄色圆形、黄色皱皮、绿色圆形、绿色皱皮,比例为9∶3∶3∶1,纯显、隐性遗传是32∶12,要是三对性状呢,正好是33∶13。以此类推。就是说,这些性状都会参加组合,进行遗传。这样孟德尔又得出一条自由组合定律,即“遗传学第二定律”。

各位读者,故事说到这里,您也许会想起这套书第二十三回曾讲到一个人,他的研究方法与孟德尔多么相似,那就是开普勒。他也是将多年测得的行星运行数据这样列表推算,从最后两列中发现了其中的规律,从而确立了开普勒定律。这说明,科学研究除了观察、实验之外还要善于运用数学统计分析。许多规律和发现不是直接用眼看见、手摸着的,而是用笔、用计算机算出来的。读者诸君中也许有正在中学读书就学的,千万不能看轻了数学的学习,现在看来枯燥的数字、字母,将来都是治学的得力武器,请大家记住马克思的这句名言:“一种科学只有成功地运用数学时,才算达到了真正完善的地步。”

再说孟德尔发现了遗传规律后,1865年正好在布隆城召开一个奥地利自然科学会议,他就兴冲冲地到会宣布了这一成果,但是台下的人没有一人能听懂他在说什么。第二年,他又写了一篇论文,公开发表,还把这论文分送到欧洲的一百二十个图书馆里去,但是谁也没有注意这篇文章。孟德尔还是在园子里安静地摆弄那些花草、蜜蜂,他对自己的朋友尼斯尔说:“让那些论文先睡上几十年觉吧,我相信,承认我的一天终将到来。”

没有人理睬孟德尔的论文,倒不是大家有什么偏见,而是因为他超越时代实在太远了。“超前性”是任何伟大理论的共同特点。麦克斯韦1864年发表电磁理论,1888年赫兹才证实电磁波的存在,他超前了二十四年;门捷列夫1869年发表元素周期律,1875年布瓦博德朗发现镓,才证实了周期律,他超前了六年;爱因斯坦1905年提出质能互变E=mc,1945年第一颗原子弹爆炸,他超前了四十年,当孟德尔在1866年发表遗传定律时,他奇怪为什么没有人响应,他不知道,他的理论比实践超前了三十四年。只有等人们对微观细胞有了进一步的研究后,才可能验证他的理论。

果然,这一天来到了。1900年春天,荷兰的德弗里斯、德国的柯伦斯和奥地利的丘歇马克,都各自独立地通过实验得出如我们叙述过的那种遗传规律的结论。但当他们在发表论文前查阅文献资料时,又都同时发现孟德尔早已有言在先。孟德尔的论文在图书馆里被尘土封埋了三十四年后,又这样戏剧性地被重新发现了。

孟德尔理论的重新被重视,还得感谢细胞学说的进步。原来1879年德国生物学家弗莱明发现了一种办法,用碱性染料可以把细胞核内的微粒状物质染成黄色,而且再不会褪色。有了这个标记,观察起来就十分方便了。弗莱明发现这些微粒先变成丝状,这细丝再断裂成数目相同的两半,一个细胞就变成了两个,细胞原来是这样分裂的。1880年,德国生物学家就把这种能染上色的微粒叫作“染色体”,就是我们现在常说的这个名词。1900年,孟德尔学说重新发现不久,过了四年,美国细胞学家萨顿突然想到,孟德尔说遗传因子成双成对,我们细胞学界说染色体成对成双,这两个怕就是一回事吧?渐渐地遗传规律就要到细胞内部来寻找根据了。

这时,在美国有一个生物学家叫摩尔根(1866—1945年),他有间奇怪的实验室,里面只有几张旧桌子和几千只瓶子,就靠这些瓶子,他培养了几万只果蝇。这东西繁殖率高,生活史短,便于观察。摩尔根本是不相信孟德尔学说的,但是1910年的一天,他偶然发现许多红眼果蝇中出现了一只白眼果蝇,他出于好奇,便想:“我何不也做一次杂交试验。”他让红白果蝇杂交,结果,子一代全是红眼,显然红对白来说表现为显性,正合孟德尔的豌豆试验。他不觉暗吃一惊。

他又使子二代**,子二代中的红白比例正好是3∶1,这下摩尔根对孟德尔佩服得五体投地了。

摩尔根决心沿着这条线索追下去,看看动物是怎样遗传的。他进一步观察,发现子二代的白眼蝇全是雄性。这说明性状(白)和性别(雄)的因子是“连锁”在一起的。而细胞分裂时,染色体先由一变二,可见能够遗传性状、性别的基因就在染色体上,通过细胞分裂一代代地传了下去,染色体就是基因的载体。摩尔根和他的学生真的还推算出了各种基因在染色体上的位置,并画出了一张果蝇的染色体位置图。

摩尔根的染色体理论成功地解释了性别遗传。原来,性细胞,即**和卵子,除可先一分为二,变成成倍的新细胞外,它还可以“减数分裂”。就是本来细胞中含有46个染色体,结果分裂后只剩23个。这样一个**和一个卵子结合,又成为一个有46个染色体的新细胞了,这就是新的生命。男女双方的23个染色体有22个是普通染色体,只有一个是决定性别的。这一个在女性一方都是X染色体,在男性一方则有可能是X也可能是Y。**与卵子结合时,如果双方都含X染色体,则生女孩,如果X卵子碰到一个Y**则生男孩。这个谜到摩尔根这里才终于揭破了,也因此他终于创立了著名的基因学说,并获得了1933年的诺贝尔生理学及医学奖。

各位读者,遗传学的规律自孟德尔到摩尔根,其间过了四十多年才逐渐摸清。先是由孟德尔提出一个遗传因子的假说,然后由后人一步步验证,再提出新的假说,再验证,科学就这样向前发展了。恩格斯有一段话专门谈这种研究方法,他说:“只要自然科学在思维着,它的发展形式就是假说。一个新的事实被观察到了,它使得过去用来说明和它同类的事实的方式不中用了。从这一瞬间,就需要新的说明方式了——它最初仅仅以有限数量的事实和观察为基础。进一步的观察材料会使这些假说纯化,取消一些,修正一些,直到最后纯粹地构成定律。如果要等待构成定律的材料纯化起来,那么这就是在此以前要把运用思维的研究停下来,而定律也就永远不会出现。”

遗传是由基因决定的,那么基因又是由什么构成的呢?生物学还有待向更微观的领域开拓。孟德尔的假说被证实了,摩尔根接着又向后人提出一个假说,他在自己的名著《基因论》的末尾说道:“我仍然很难放弃这个可爱的假设:就是基因之所以稳定,是因为它代表着一个有机的化学实体。”

这个假设是否能够成立,且听下回分解。

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